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公开(公告)号:CN116970366A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310820856.2
申请日:2023-07-06
申请人: 天津科技大学
IPC分类号: C09J197/00 , C08H7/00
摘要: 本发明提供了一种功能化小分子木质素胶黏剂及其制备方法,该制备方法包括木质素功能化提取及功能化小分子木质素胶黏剂的制备。本发明木质生物质为原料提取功能化小分子木质素,方法简单,溶剂原料可回收,易于进行规模化生产,绿色环保。木质生物质来源于自然资源,产量丰富,价格低廉。本发明的功能化小分子木质素胶黏剂,利用功能化小分子木质素较高的官能度与柔性高分子反应,形成交错的三维网络结构,提高粘结强度。本发明的制备方法简单易操作,可以提升工厂胶黏剂性能及生产的效率,降低生产成本。
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公开(公告)号:CN117996044A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410284169.8
申请日:2024-03-13
申请人: 天津科技大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01G11/34 , H01G11/26 , H01G11/24 , H01M4/50 , H01M4/62 , H01M10/36 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01B32/05 , B01J13/00 , C01G45/02
摘要: 本发明公开了一种基于二氧化锰纳米片阵列锚定生物质碳气凝胶及其制备方法与应用,属于高分子纳米复合材料领域。本发明的基于二氧化锰纳米片阵列锚定生物质碳气凝胶复合材料的制备方法包括以下步骤:将纳米纤维素、碳纳米管和氧化石墨烯混合,得到纳米纤维素/碳纳米管/氧化石墨烯悬浮液,冷冻,干燥,得到气凝胶;对所述气凝胶进行碳化处理,得到碳气凝胶;将所述碳气凝胶、硫酸和高锰酸钾在溶液中混合,反应,得到所述复合材料。本发明制得的碳气凝胶的多孔结构为活性材料MnO2提供了大量的沉积位点。本发明所设计的复合材料的3D网络结构有助于减轻充放电周期中遇到的体积膨胀问题,从而提高其结构稳定性并延长循环寿命。
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公开(公告)号:CN117275954A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311182487.5
申请日:2023-09-14
申请人: 天津科技大学
摘要: 本发明涉及一种文献中从未报道过的氮自掺杂木材碳电极材料的制备方法。木材具有可再生性、分层多孔结构、机械稳固性等独特特性,是使用最广泛的生物材料,可以用于大规模制备具有多层次结构的宏观材料。本发明首次以天然崖柏木前驱体,经过碳化和活化过程制备氮自掺杂木材碳电极材料。即利用其碳化后保持的氮元素、宏观和微观结构,通过进一步活化合理设计生物质碳电极材料的孔道结构,制备高比表面积和高电化学性能的崖柏木质碳电极材料。此制备方法不用添加额外的氮源,制备工艺简单,对推进具有优异电化学性能的绿色木材基碳材料的研发具有重要的现实意义。
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公开(公告)号:CN116854883A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310820891.4
申请日:2023-07-06
申请人: 天津科技大学
IPC分类号: C08G18/64 , C08G18/66 , C08G18/32 , C08G101/00
摘要: 本发明提供了一种木糖渣聚氨酯及其制备方法,该制备方法包括:将生物质原料提取木糖后的残渣加入多元醇中液化,得到液化生物质多元醇及组合多元醇,随后与异氰酸酯等原料复配,得到木糖渣聚氨酯材料。本发明基于现有的木糖工业平台产生的木糖渣原料,直接利用木糖渣替代部分聚醚多元醇,不仅提高木质纤维素资源利用率,而且赋予材料更好的力学性能;一锅法液化组合缩短处理、改性等环节,提高效率,降低成本,对木糖渣聚氨酯材料尤其是硬泡材料的实际应用有很大的意义。
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公开(公告)号:CN118927355A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411038252.3
申请日:2024-07-31
申请人: 天津科技大学
IPC分类号: B27D1/04 , B27G11/00 , C09J197/00
摘要: 本发明提供了一种基于高木质素含量胶粘剂的胶合板制备方法,所述胶黏剂是以木质素与缩水甘油醚类交联剂为原料制备得到混合均一的溶液,随后将其均匀涂抹在单板的粘合面,将所得单板组合在热压机的加热板上,制备得到一种水热辅助合成的木质素基木板胶粘剂。本发明所述的胶粘剂及胶合板制备方法,是在多因素协同作用下的优选木质素胶黏剂及热压模式,通过热压引发木质素及其余木材纤维间发生缩合,可强化板材胶合性能。
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公开(公告)号:CN117247594A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311182554.3
申请日:2023-09-14
申请人: 天津科技大学
摘要: 本发明属于高分子纳米复合材料领域,具体涉及一种超弹超轻规则多孔复合气凝胶及其制备方法与应用,本发明采用将纤维素纳米晶与MXene优先混合,再与羧基化碳纳米管混合形成MXene/纤维素纳米晶/羧基化碳纳米管分散液,经定向冷冻和干燥制得了MXene/纤维素纳米晶/羧基化碳纳米管复合气凝胶,气凝胶中纤维素纳米晶和碳纳米管有效抑制了MXene片的堆积,从而形成规则多孔结构,使得MXene/纤维素纳米晶/羧基化碳纳米管复合气凝胶材料不仅具有超弹的力学性能,而且还具有优异的导电性能,在超级电容器的电极和传感器领域具有极大的应用前景。
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公开(公告)号:CN118812732A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410793997.4
申请日:2024-06-19
申请人: 天津科技大学
摘要: 本发明公开了一种羧基化纤维素纳米纤丝稳定的Pickering乳液及其制备方法,属于木质纤维生物质材料及胶体化学技术领域。本发明的羧基化纤维素纳米纤丝的制备方法,包括以下步骤:将有机酸、过渡金属氯化物、木浆和水混合,加热搅拌反应后过滤,取固体加水后加压均质,得到羧基化纤维素纳米纤丝。将羧基化纤维素纳米纤丝的分散液和植物油混合后超声处理,得到羧基化纤维素纳米纤丝稳定的Pickering乳液,该Pickering乳液具有pH响应的特性,在pH响应型材料领域具有极大的应用前景。
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